UPS电源专用保利时蓄电池
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保利时蓄电池在产品设计、选型上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化。 高功率密度设计的保利时蓄电池,可以提供在同等体积下较多数品牌蓄电池更大的放电容量和更长的备电时间,为客户节约成本及空间;多重保障的可靠性设计,更加符合UPS应用的特点;在保障蓄电池寿命的同时,提升大电流放电能力,降低发生热失控的风险,确保系统运行安全可靠。
广泛免维护设计
保利时电池可优化的氧循环通路设计以及合理的安全阀开闭阀压设置,电池在充电过程中产生的氧气能够及时有效的复合,克服了阀控电池失水问题,更好的保障了电池使用寿命
功率密度高
采用计算机辅助的高功率极板结构设计,并辅以合适的隔板,电池在短备电应用环境下,高功率放电性能较常规电池提升30%以上
大电流放电能力强
优化的电池极板结构及连接设计,有效的降低了电池的物理内阻,提升了电池耐大电流持续放电的能力。
V0 级阻燃材质
全系列电池均采用符合UL-V0要求的ABS壳盖,最大限度的为客户降低了发生严重风险时的影响。
长寿命设计
优化电池极板合金材质配比,调整固化工艺和电解液参数,有效提升了电池的理论寿命,电池设计寿命可达12年
自放电率低
采用高纯度的铅、钙、锡合金,并严格管理生产制程过程,杜绝杂质混入,降低了副反应发生的概率,月自放电率不高于2%
充电接受能力强
优化的极板结构设计,结合适度提升的活性物质比表面积,电池支持0.4CA 大电流充电,能够实现3小时内回充90%
安装方便
中容量全系列电池均采用嵌入式端子设计,电池安装更方便,系统可靠性更高
环境友好
超高功率电池采用纯铅拉网技术,在高率性能大幅提升的同时,节约物料,降低生产能耗,较传统技术对环境更友好。
100%原装正品,3年质保,三年之内如有任何质量问题,都由本公司自己全部承担。
类型:储能用蓄电池电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池
荷电状态:免维护蓄电池品牌:其他
电压:12V型号:12V38AH
化学类型:铅酸额定容量:足量
外型尺寸:0*0*0mm产品认证:CCC
哪种UPS配置适合您
UPS系统分为三大类:后备式(或离线)、在线互动式和双转换式(在线)。当然,不同的厂商会提供不同配置的UPS,客户根据自己的目标、应用、和功能要求,以及他们的产品差异化的愿望,选择所需要的UPS。除了这些主要的配置之外,UPS系统以它们的储能方法不同,分成两大阵营:电池储能和飞轮储能。电池,你可能很熟悉,以化学形式存储能量,而飞轮是以运动的形式存储能量(转动的轮子)。
鉴于这些选项,您应该如何去选择您的UPS配置呢?
一般来说,您不会“错误”地选择UPS系统配置。不过,如果你不事先做一些研究,你可能会选择不到较理想的配置。因此,如何选择合适的UPS配置的问题,就要更好地理解如何选择最适合于需求的系统,但是,如果你不知道这些需求是什么,是不可能做出一个很好决定的。每个选项都涉及到与其他选项的相对权衡,对一个公司是奇妙完美的设备,对另一个公司来说,可能完全是不足的。下面是当您评估不同的UPS选项时的一些注意事项:
财政预算。虽然这是名单上的第一位,但它不应该是你唯一的关注。首先要清晰了解预算,设定UPS系统的投入资本和运营成本。UPS由于缺少完美的效率,需要把能量储存在电池或飞轮中,需要花钱来操作,它们也将像所有的设备一样,需要维修。但是不要忘了这句格言:“你会得到你所支付的”,现在的花费可以弥补数据中心停机时间内设备的损坏和因此造成的损失。
可用性。您的数据中心是否需要每天每毫秒都在运行呢?难道连一分钟的停机时间都会转化为数万或数十万美元的损失吗?如果是这样,那么您选择的UPS系统不应该是那些只能够容忍几个小时的停机时间。您的UPS配置的选择应与您的可用性需求相一致,并应根据数据中心停机的潜在损失,设置您的预算。
冷却基础设施。根据选择的UPS系统,给您的设施增加冷负荷。对于大型数据中心来说,甚至UPS效率降低一个或两个百分点都可能转化为大量的热量,多余的热量必须去除,以保护设备。您现有的基础设施可以处理这个负荷吗,或者您的UPS有必要升级吗?
电能质量。所有的UPS都是在停电或电力不足的情况下,提供临时的备用电源。但您的设备还需要更多的保护吗?在功率尖峰,浪涌和其他情况时,会怎么样呢?并非所有的UPS系统都能够防止这些类型的电能质量问题的。你可以指望你的电力公司提供小于理想的电力,但是,如果您的设备是高度敏感的,你也应该考虑在您的UPS配置中的电能质量功能。
空间。 UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。
UPS的设计考虑。如果您知道对UPS的期望,您就是处在一个很有利的位置,以便作出明智的设计选择。有后备式、在线互动式和双转换式UPS系统,以及相关的电池与飞轮之间的差异。这里有一些在您选择时,其他的设计方面的考虑。
冗余。您有一个临时的备份电源系统(UPS),那么为什么不备份您的备份呢?如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。一个通常的备份配置为N +1(例如,如果您需要六台UPS运行您的数据中心,那么N +1的设计涉及七个装置),其他的包括2N(所需要装置数的一倍)、2N +1等。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。
能源利用效率。能源价格非常高,而且越来越高。眼下,效率只是在商言商,但是在不久的将来,它可能会成为监管的任务。因此,在选择您的UPS系统时,要考虑效率。如果你需要最大限度的保护,你可能愿意牺牲几个百分点的效率,以获得更高的可靠性,但要记住,双转换系统,所有输入到设施的电力都会通过您的UPS。因此,每一个百分点的效率低下,都是浪费,并且能量将会转换成热量,你的冷却系统必须将它们去除。因此,在效率和保护之间,你可能需要有一个审慎的平衡。
对环境的影响。如果贵公司把保护环境作为经营的一部分,那么您可能会考虑把飞轮作为铅酸电池(绝大多数UPS系统的储能选项)的替代品。飞轮,只不过是通过旋转来储存能量的机械轮子,是一种对环境低影响的选项,它们与电池相比,还提供了其它潜在的好处,如:较少的维护。
设计复杂性。简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和独立的故障,但他们可能还缺乏一些您更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。
电能质量的改善。如果你只是在电源故障或电压下降时,需要短暂的时间保护,然后,关闭系统或切换到一个更长远的备份系统(例如,柴油发电机装置),那么,一个简单的后备式UPS就可能足以满足您的需求。但是如果您需要保护设备,防止它们在电源浪涌和尖峰时受到损害,那么,您需要的UPS系统应该有保证电能质量的功能。例如,双转换系统,将所有输入的直流电源,转换回交流电。这种设计从根本上消除了所有的电能质量问题,对关键业务系统或涉及敏感的IT应用是非常重要的。
模块化。如果您预期您的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比你现在需要的更多的设备,将花费你更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许你在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施变成废物。
这些都是一些为您的数据中心购买UPS时泛泛的考虑。当然,你也将不得不在供应商提供的各种设计、给定的产品和每个模式的成本之间进行选择。但上述的考虑中,既评估了您的需求,也评估UPS系统,这将有助于引导您做出适合您具体情况的最佳选择。
UPS电源专用保利时蓄电池
不间断电源的系统配置,你了解多少
对于UPS不间断电源,不知道大家对它的系统是否有了解过呢?下面就一起来看看吧。
UPS不间断电源设计配置中的N系统
在UPS不间断电源设计配置的计算过程中,通常采用字母“N”来指代UPS不间断电源设计配置。例如,并联冗余系统也称作N+1设计,而双系统设计可以用2N来表示。“N”可以简单地定义为关键负载的“need(需求)”。换而言之,即满足所保护设备供电量的电源容量。我们可以用RAID(独立磁盘冗余阵列)系统等IT设备来解释“N”的用途。例如,如果存储容量需要4个磁盘,且RAID系统正好包含4个磁盘,则称这是一个“N”设计。反之,如果RAID系统有5个磁盘,而存储容量只需要4个磁盘,则为“N+1”设计。
一直以来在规划关键负载电源时,就必须充分考虑以后的发展,以使UPS电源系统可以为负载提供10或15年的支持。事实证明,按照这一原则进行规划是很困难的。20世纪90年代,为便于提供讨论框架并比较各种设施,曾提出了“瓦特/单位面积”的概念。但由于人们对“单位面积”的含义无法达成共识,这种电源度量指标造成了很多误解。近来,伴随着技术精简的大趋势,人们逐渐采用“瓦特/机架”的概念来表示系统容量。事实证明,由于单位空间内的机架数量很容易统计,因此这种度量方式的准确性更高。无论如何选择负载“N”,有一点很重要,那就是应当从一开始便选择好配置方案,使设计过程沿着正确的方向进行。
简单来说,N系统指由单个UPS不间断电源模块或容量与关键负载规划容量相等的一组并联UPS不间断电源模块构成的系统。迄今为止,这种类型的系统是UPS不间断电源行业中使用最为广泛的配置。办公类型的小型UPS不间断电源即属于N配置。同样,对于规划设计容量为400kW,面积为500平方米(5000平方英尺的计算机房,如果采用单个400kW的UPS电源或在公共总线上采用两个并联的200kWUPS,那么也属于N配置。因此,可以将N配置视作为关键负载供电的最低要求。
与小型UPS电源不同,超出单相容量(大约为20kW)的系统都设置有内部静态旁路开关,以便在UPS电源模块出现内部问题时,将负载安全地转换到市电。UPS系统到静态旁路的转换点都经过厂商的仔细选取,以便为关键负载提供最稳妥的保护,同时也保护UPS电源模块自身不会受到损害。举例说明了这些保护措施中的其中一种措施:在三相UPS不间断电源应用中,模块通常都具有额定过载能力指标。该指标的一种表述形式为“模块将承载125%的额定负载达10分钟”。因此,一旦负载达到额定值的125%,模块将启动一个计时程序,其内部时钟将开始倒数10分钟。10分钟后,如果负载仍未恢复到正常水平,则模块会将负载安全地转换到静态旁路。启用旁路的情况还有很多种,UPS电源模块的规格说明中会对此进行详细阐述。
扩充N配置的一种方式是为系统提供“维护”或“外部”旁路。若采用外部旁路,那么在需要进行维护时,可以将整个UPS不间断电源系统(模块和静态旁路)安全的关闭。维护旁路与UPS电源共用一个配电盘,并且与UPS输出端直接相连。当然,正常情况下这条电路处于断开状,仅当UPS电源模块转换到静态旁路时才合上。在设计过程中,必须采取某些措施以防止当UPS电源未能转换到静态旁路时,维护旁路电路接通,如果安装正确,维护旁路可确保UPS不间断电源模块安全运行而无需担心负载停机,因而是系统中一个极其重要的组件。
大部分“N”系统配置,尤其是低于100kW的配置,都用于对整个电力系统配置无特殊要求的建筑环境中。建筑物的电力系统一般都采用“N”配置,因此,“N”UPS配置刚好可满足这种情况。
“N”系统的缺点:
1.可用性有限,因为如果UPS模块出现故障,负载将转换到旁路供电,从而处于无保护电源下。
2.缺乏冗余,限制了在UPS电源发生故障时对负载的保护能力。
3.存在多个单故障点,这意味着系统的可靠性由其最薄弱的环节决定。
4.在UPS、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常,这种情况每年至少会发生一次,而且往往会持续2-4小时)。
不间断电源的可用性
UPS电源能够提供不间断电源,这是它最大的优势之一。
提高UPS电源的可用性的几种方法
随着信息技术的高速发展,用户对UPS电源可用性的要求越来越高。所谓UPS的可用性,其物理概念是指在规定的使用期间内,UPS的正常运行时间与整个时间的比例。根据这个定义要提高UPS的可用性有两种方法:一是提高UPS的平均无故障时间MTBF,二是降低UPS的平均修复时间MTTR。提高UPS本身MTBF的传统做法是提高功率开关器件的规格和档次;改进控制技术,提高逻辑控制组件的规格和档次;使用更先进的主电路结构;提高智能管理和通信功能;严格生产工艺,加强质量管理(ISO9000)等。但当MTBF提高到一定程度后其效果就不明显了。但降低MTTR的办法,其效果是非常显著的,而降低UPS的MTTR的办法有以下几种:
1)普遍做法是加强对UPS,特别是内部关键部件的维护;充足的备件并保证其完好性;加强对维护人员操作技能的培训,特别是用户在采购UPS时就要求制造商对售后服务(包括备件提供、反应时间和修复速度)条件做出严服务格承诺。
2)用集成设计提高UPS的可用性,以适应由多种设备组成供电系统的需要。集成化UPS供电系统的基本思想和原则是,供电设备制造和供应的统一化和标准化;系统中供电设备和包括负载机架结构的一体化和连接的规范化;系统中各供电设备和环节(包括负载机架中的PDU)电源状态管理的集中化;系统中各供电设备和环节结构的模块化和连接的热插拔功能。
3)UPS的冗余并机配置,在UPS电源中,可以把控制电路集中起来作为一个独立的可插拔模块,也可以把功率变换部分集中在一个结构中,作为一个可以热插拔的模块。为了适应多台UPS并联供电,也可以把每台UPS看作一个模块,在冗余热备份配置的情况下,同样也可以做到故障后热插拔修复,或者使每台UPS都具备直接并机的功能。
4)UPS的模块化+冗余配置,把整个UPS按电路功能分成几部分,并在结构上设计成可以插拔的模块,例如功率模块(包括整流器和逆变器)、智能管理、通信功能模块和电池模块。
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